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A ventilação alveolar pode ser calculada se temos acesso aos valores de frequência respiratória, volume corrente e volume do espaço morto.
Acerca da ventilação alveolar, é correto afirmar que:
Quanto menor a frequência respiratória, maior a ventilação alveolar.
Quanto maior o volume corrente, maior a ventilação alveolar.
No caso de um aumento do volume do espaço morto, será observado um aumento na ventilação alveolar.
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A ventilação alveolar (VA) é calculada pela fórmula: \[ VA = (Frequência Respiratória) \times (Volume Corrente - Volume do Espaço Morto) \] Analisando as afirmações: 1. Quanto menor a frequência respiratória, maior a ventilação alveolar. - FALSO. Se a frequência respiratória diminui, a ventilação alveolar pode diminuir, a menos que o volume corrente aumente significativamente. 2. Quanto maior o volume corrente, maior a ventilação alveolar. - VERDADEIRO. Um aumento no volume corrente, mantendo a frequência respiratória constante, resulta em maior ventilação alveolar. 3. No caso de um aumento do volume do espaço morto, será observado um aumento na ventilação alveolar. - FALSO. Um aumento no volume do espaço morto reduz o volume disponível para a ventilação alveolar, diminuindo assim a ventilação alveolar. Portanto, a única afirmação correta é a segunda.

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Considere que PG é a pressão hidrostática glomerular; PB é a pressão hidrostática na cápsula de Bowman; πG é a pressão coloidosmótica glomerular, relacionada à concentração de proteínas; e πB é a pressão coloidosmótica na cápsula de Bowman. Podemos inferir que a pressão efetiva de filtração do líquido no glomérulo renal pode ser calculada com a seguinte expressão:
PG - PB - πG - πB
PG + PB + πG + πB
PG - PB - πG + πB
(PG x PB) - (πG x πB)
(PG x PB) + (πG x πB)

Além das artérias e veias que são essenciais para circulação, temos a microcirculação com auxílio dos capilares sanguíneos que contribuem para transporte de nutrientes e oxigênio para tecido.
A força que faz pressão no líquido para dentro dos capilares é denominada de:
Pressão do líquido intersticial.
Pressão coloidosmótica do líquido intersticial.
Pressão plasmática capilar.
Pressão coloidosmótica plasmática capilar.
Pressão Capilar.

Sobre a biomecânica da respiração, assinale a alternativa incorreta:
Existe na cavidade pleural uma leve sucção, realizada pelo sistema linfático, o que gera uma pressão positiva nesse líquido.
Na respiração em repouso, o principal músculo da inspiração é o diafragma.
A expansão e contração dos pulmões são realizadas por movimentos do diafragma e pela elevação/depressão das costelas.
Entre as pleuras parietal e visceral, existe o líquido pleural. Dessa forma, os pulmões se movimentam na caixa torácica com um sistema de lubrificação ao redor.
Os músculos intercostais internos deprimem as costelas, e os músculos abdominais (reto do abdome, oblíquos internos e externos) aumentam a pressão intra-abdominal, o que aumenta o fluxo de ar expiratório.

A Lei de Ohm relaciona a diferença de pressão entre dois pontos de um vaso sanguíneo (ΔP) e a resistência vascular (R), para calcularmos o fluxo de sangue pelo vaso (Q). Ela é expressa da seguinte forma:
Q = ΔP.R
Q = ΔP/R
Q = R/ΔP
Q = R + ΔP
Q = (R + ΔP)/2

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